エンスタタイトコンドライト

エンスタタイトコンドライト
クラス -
ロイヤル・オンタリオ博物館に展示されている、エンスタタイト・コンドライトであるアビー隕石の一部
構成型ストーニー
タイプコンドライト
親体16 プシュケ
既知の標本の総数約200
別名E型コンドライト

エンスタタイトコンドライト(E型コンドライト)は、鉱物エンスタタイトを豊富に含む希少な隕石です。現在、E型コンドライトは約200個しか知られておらず[ 1 ]、地球に落下するコンドライトの約2%を占めています[ 1 ] 。鉄含有量に基づいて、EHとELの2つの主要なサブタイプに分類されます。

起源

E型コンドライトは、知られている岩石の中でも化学的に最も還元された岩石の一つであり、鉄の大部分は酸化物ではなく金属または硫化物の形をとっています。E型コンドライトは、鉱物エンスタタイト(MgSiO 3 )を多く含む傾向があり、この名称に由来しています。[ 1 ]スペクトル分析に基づくと、このタイプの隕石の共通の起源は小惑星16プシケである可能性 が示唆されています。

構成

サンソヴァール隕石、エンスタタイトコンドライト。トゥールーズ美術館。

他のほとんどのコンドライトと異なり、エンスタタイト コンドライトの鉱物には酸化鉄がほとんど含まれておらず、知られている中で最も酸素に乏しいケイ酸塩岩です。太陽系で最も乾燥した天体であるはずでしたが、最近の研究では、地球の海の水の質量の少なくとも3倍を地球にもたらしたのに十分な水素が含まれていることが示されています。[ 2 ]金属の Fe-Ni (鉄-ニッケル) および Fe 含有硫化鉱物には、このタイプの隕石の鉄のほぼすべてが含まれています。エンスタタイト コンドライトには、オールダム石(CaS)、ニンゲライト(MgS)、ペリー石(Fe-Ni ケイ化物)、アルカリ硫化物 (例:ジャーフィシェライトカスウェル銀鉱) など、極度の還元条件下でのみ形成できるさまざまな珍しい鉱物が含まれています。すべてのエンスタタイト コンドライトは、主にエンスタタイトに富むコンドリュールと、金属および硫化鉱物の豊富な粒子で構成されています。塵の多い基質物質は珍しく、難溶性包有物も極めて稀である。化学的には、エンスタタイトコンドライトは難溶性親石元素が非常に少ない。酸素同位体組成は普通コンドライトと炭素質コンドライトの中間であり、地球や月で見られる岩石に類似している。酸素含有量の少なさは、太陽系を形成した太陽系星雲の中心付近、おそらく水星の軌道上で形成されたことを意味している可能ある。ほとんどのエンスタタイトコンドライトは、母天体である小惑星上で熱変成作用を受けている。エンスタタイトコンドライトは2つのグループに分けられる。[ 3 ] [ 4 ]

  • EH(高鉄)コンドライトは、小さなコンドリュール(約0.2ミリメートル(0.0079インチ))と、ケイ素に対する親鉄元素の比率が高い岩石で構成されています。岩石の10%強は金属粒子で構成されています。EHコンドライトの特徴は、Fe-Ni金属に約3重量%の元素状ケイ素が含まれていることです。
  • EL(低鉄)コンドライトは、より大きなコンドリュール(0.5ミリメートル(0.020インチ)以上)を含み、親鉄元素とケイ素の比率が低い。Fe-Ni金属には約1重量%のケイ素が含まれる。

最上級

記録されている中で最大のE型コンドライト落下は、1952年にアルバータアビーの町で起きた。重さ107キログラム(236ポンド)の石が農家の小麦畑に落下し、直径0.7メートル、深さ1.5メートルの衝突跡ができた。[ 5 ]速度と傾斜角の推定に基づくと、近日点が約0.95 AU、遠日点がおそらく2.74 AUに近い、比較的低速で傾斜角の低い軌道に到達したと考えられている。 [ 6 ]これは衝撃溶融角礫岩に分類され、衝突によって母天体から叩き落とされた後に鉱物が再結晶化した。[ 7 ]この隕石はカナダ地質調査所が取得し、[ 8 ]大きなサンプルがロイヤルオンタリオ博物館に展示されている。

小惑星帯で最大のE型コンドライトは、直径約100キロメートル(62マイル)の21ルテティアである可能性がある[ 9 ]。これは、ロゼッタ宇宙船、ESOの新技術望遠鏡NASA赤外線望遠鏡施設スピッツァー宇宙望遠鏡による観測に基づく。

参照

参考文献

  1. ^ a b c Norton, OR and Chitwood, LA Field Guide to Meteors and Meteorites, Springer-Verlag, London 2008
  2. ^地球の水は、エンスタタイトコンドライト隕石に似た物質から受け継がれた可能性がある。
  3. ^ 「Meteoritical Bulletin: 推奨分類」 .月惑星研究所. 2020年4月24日閲覧
  4. ^ 「Meteoritical Bulletin: 推奨分類」 .月惑星研究所. 2020年4月24日閲覧
  5. ^ Griffin, AA, Millman, PM, & Halliday, I. 「Abee隕石の落下とその推定軌道」、カナダ王立天文学会誌(ISSN 0035-872X)、第86巻、1992年2月8日頁。
  6. ^ Griffin, AA, Millman, PM, & Halliday, I. 「Abee隕石の落下とその推定軌道」、Royal Astronomical Society of Canada、ジャーナル(ISSN 0035-872X)、第86巻、1992年2月11日ページ。
  7. ^ Ivliev, AI Kashkarov, LL Kalinina, G.VF Kuyunko, NS Lavrentyeva, ZA Lyul, A.Yu. Skripnik, A.Ya「飛跡、熱ルミネセンス、中性子放射化(NAA)法によるエンスタタイトコンドライトの衝撃波・熱履歴の研究」月惑星科学XXXV, 2004
  8. ^ “Abee” . 2005年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年1月20日閲覧。アルバータ州アビー
  9. ^ルテティア:地球誕生からの稀少な生存者、ESO、ドイツ、ガルヒング、2011年11月14日発行[1] 2011年11月20日アーカイブ、 Wayback Machine